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Guide conception MT - Intersections - Schneider Electric

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Régles de <strong>conception</strong><br />

0Courants de court-circuit<br />

# Moteurs et compensateurs synchrones<br />

Xcc substransitoire transitoire permanent<br />

moteurs G vitesse 15 % 25 % 80 %<br />

moteurs P vitesse 35 % 50 % 100 %<br />

compensateurs 25 % 40 % 160 %<br />

# Moteurs asynchrones<br />

subtransitoire seulement<br />

Z( Ω)<br />

=<br />

Ir U 2<br />

---- ² ------<br />

Id Sr<br />

Icc 7 5 à 8 Ir<br />

I 7 3ΣIr<br />

apport â Icc par retour de courant (avec<br />

I assigné = Ir)<br />

# Arcs en défaut<br />

Id<br />

=<br />

Icc<br />

-------------------<br />

1,<br />

3 à 2<br />

# Impédance équivalente d'un élément à travers un transformateur<br />

5 par exemple, pour un défaut en basse tension, la contribution<br />

d'un câble HT en amont du transformateur HT/BT sera :<br />

R2 = R1( (<br />

U 2<br />

) 2<br />

X2 =<br />

U<br />

X1( 2<br />

2<br />

Z1( ( ) Z2 = ( U2<br />

)<br />

2<br />

U 1<br />

et<br />

U 1<br />

ainsi<br />

U 1<br />

Cette formule est valable quel que soit le niveau de tension du câble,<br />

c'est à dire même à travers plusieurs transformateurs en série.<br />

Source d'alimentation<br />

Ra, Xa<br />

HT<br />

câble R1, X1<br />

n<br />

transformateur RT, XT<br />

(impédance au primaire)<br />

BT<br />

câble R2, X2<br />

A<br />

5 impédance vue depuis le point de défaut A :<br />

ΣR<br />

RT R1 Ra<br />

XT X1 Xa<br />

= R2 + -------<br />

n 2 + ------<br />

n 2 + ------ ΣX = X2 + -------<br />

n 2<br />

n 2 + ------<br />

n 2 + ------<br />

n 2<br />

n : rapport de transformation<br />

# Triangle des impédances<br />

Z = 〈( R 2 + X 2 )〉<br />

Z<br />

X<br />

ϕ<br />

R<br />

A<strong>MT</strong>ED300014FR_001_037.<br />

fm/16<br />

Gamme<br />

<strong>Schneider</strong> <strong>Electric</strong>

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